CZ2015961A3 - Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents
Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2015961A3 CZ2015961A3 CZ2015-961A CZ2015961A CZ2015961A3 CZ 2015961 A3 CZ2015961 A3 CZ 2015961A3 CZ 2015961 A CZ2015961 A CZ 2015961A CZ 2015961 A3 CZ2015961 A3 CZ 2015961A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- abrasive
- cutting
- recycling
- dosing
- pressure water
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B57/00—Devices for feeding, applying, grading or recovering grinding, polishing or lapping agents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24C—ABRASIVE OR RELATED BLASTING WITH PARTICULATE MATERIAL
- B24C9/00—Appurtenances of abrasive blasting machines or devices, e.g. working chambers, arrangements for handling used abrasive material
- B24C9/006—Treatment of used abrasive material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24C—ABRASIVE OR RELATED BLASTING WITH PARTICULATE MATERIAL
- B24C9/00—Appurtenances of abrasive blasting machines or devices, e.g. working chambers, arrangements for handling used abrasive material
- B24C9/003—Removing abrasive powder out of the blasting machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B17/00—Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
- F26B17/18—Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by rotating helical blades or other rotary conveyors which may be heated moving materials in stationary chambers, e.g. troughs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B3/00—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
- F26B3/02—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
- F26B3/10—Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour carrying the materials or objects to be dried with it
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/10—Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Recyklační jednotka je kontinuálně řízený proces recyklace a sušení vytříděného abraziva, kdy dochází k regulaci dávkování abraziva na základě teploty v sušící peci. Řídicí systém kontinuálně vyhodnocuje aktuální teplotu a na základě tohoto údaje rozhoduje o zapnutí či vypnutí topných spirál a zapnutí či vypnutí dávkování abraziva což je řízeno na základě hystereze teploty a změně intenzity dávkování abraziva, která je podmíněna spínáním spirál a spínáním dávkování.
Description
Zařízení určené pro recyklaci abraziva přímo u uživatele vodního paprsku
Dosavadní stav techniky
Nekonvenční technologie vysokotlakého vodního paprsku se již několik desítek let neustále vyvíjí, zlepšuje, zdokonaluje a dostává na vysokou úroveň. Dalo by se říci, se proměňuje na zcela běžnou a ve velké míře využívanou technologii v různých odvětvích průmyslu. Technologie řezaní vysokotlakým vodním paprskem na CNC strojích vyžadují vysoké množství abraziva, které je poměrně nákladné a dováží se do České republiky ze zahraničí Převážně z Austrálie a Indie. Pořizovací náklady na abrazivum tvoří až 50 % nákladů na provoz CNC stroje.
Abrazivní materiál se používá při řezání abrazivním vodním paprskem. Tyto malé částečky jsou přiváděny do řezací hlavice, kde jsou ve směšovací komoře strhávány proudem vody. Tato směs vody a brusivá pak dopadá na materiál a řeže ho. Voda dodává abrazivu část své kinetické energie a zvyšuje tak účinnosti celého procesu. Proto se AWJ využívá především při dělení tvrdých materiálů. Abrazivo má vliv na výkon řezání a jakost obrobené plochy. To je určené velikostí a tvarem zrna, chemickým složení a hmotnostním tokem. Výběr abraziva je určen též tvrdostí řezaného materiálu. Je však ovlivněn také velmi významným činitelem a tím je cena. Výběr brusného materiálu má velký vliv na životní prostředí a s tím spojený následný proces recyklace. Bylo publikováno, že brusivá granátová a křemičité písky pro proces recyklace nejsou vhodné (KRAJNÝ, Zdenko. Vodný lúč v praxi - WJM. Bratislava: 1998. ISBN 80-8057-091-4.).
Při dělení zůstává použité abrazivo společně se zakalenou vodou a odpadem materiálu v pracovním stole. Nastává otázka, co s použitým abrazivem, které ve svém stavu bylo již dále nepoužitelné. Muselo se tedy likvidovat jako odpad.
Firma AQUAdem vyvinula zařízení AQUArec PRO, jež bylo schopno recyklovat abrazivo. Proto se mohlo použité brusivo, které prošlo celým procesem řezání, opět po použití vrátit zpětně do procesu. Bylo zjištěno, že brusivo procházející recyklací, neztrácí svoje schopnosti, tedy neotupuje se. Znečištěná voda a brusivo jsou z řezacího stolu odsávané pneumatickým čerpadlem, přiváděna do rotačního separátoru, kde dochází k odlučování vody a abraziva. Zakalená voda se vrací zpět do řezacího stolu, kde rozvodňuje usazené abrazivo, aby bylo
TÍ lépe odsávatelné. Odloučené abrazivo padá do pece, kde je vysokou teplotou naprosto vysušeno. Separátorem se pak brusivo vytřídí a v čistém stavu poté padá zpět do zásobníku.
Dosud užívaný způsob není řízen, celý process probíhá nahodile, v jehož důsledku je velmi nízká produktivita recyklačního procesu a z toho plynoucí vysoká energetická náročnost na jednotku hmotnosti. Dané zařízení popisuje např. užitný vzor CŽ1487.
Jiným zařízením, které recykluje abrazivum, vyrábí firma PTV spol. sr. o. recyklace použitého abraziva z procesu hydroabrazivního dělení materiálů je také prováděna vlastním zdrojem tepla - elektrickým ohřevem.
zásobování směsí určenou k recyklaci probíhá z externího zdroje (uskladněno například ve velkoobjemových vacích) nebo z řezacího stolu pomocí odsávací hlavy
Zařízení je opatřeno samostatným zdrojem tepla, nezávislým na okolních zařízeních, kterým jsou elektrické topné spirály umístěné v sušicí peci. V procesu sušení je recyklát nadnášen v sušicí peci pomocí proudu vzduchu ze sušícího dmychadla. Vzduch vstupující do dmychadla je předehříván na vyšší teplotu průchodem prostorem mezi plášti sušicí pece - tímto se využívá i část odpadního tepla z pece. Mokré třídění probíhá na vstupu do sušící pece (hlavní vibrační třídič — odstranění jemného odpadu). Suché třídění probíhá na výstupu ze sušící pece (výstupní vibrační třídič — hrubý odpad) suchý přetříděný recyklát je poté sypán do nádoby nebo do vaku.
Zařízení má poměrně vysoký výkon: 50f80 kg recyklátu za hodinu. Avšak značnou nevýhodou je, že zařízení vyžaduje kontinuální obsluhu. Zařízení nemá optimalizovaný systém dávkování abraziva, přísun abraziva se dle vizuální kontroly, ale už s dopravním zpožděním přerušuje ručně, aby nedocházelo k přeplnění pece mokrým abrazivem. Abrazivo je nutné ručně (mechanicky) rozhrabovat, aby nedocházelo ke spékání ve větší kusy, které se pak zformuje do jednoho velkého kusu a vytvoří korpus, který je nutno mechanicky rozbít. Také dochází vlivem vysoké teploty ke spékání abraziva na spirálách, které se ihned přepálí a jsou tak trvale znehodnoceny, jelikož použité abrazivo vždy obsahuje vysoký podíl zbytků řezaných materiálů, jako jsou např. plasty. Ke spálení spirál dochází průměrně každou druhou pracovní směnu. Běžnou praxí je, že toto zařízení kontinuálně obsluhují až dvě osoby. Důsledkem nutnosti vyhřívání pomocí topných spirál má recyklační jednotka vysoký příkon el. energie 19^cW. Spotřeba se při maximálním výkonu blíží instalovanému příkonu.
Zařízení má spotřebu tlakového vzduchu 2500x3500 litrů za hodinu při tlaku 6 bar, spotřebu čisté vody 250y350 litrů za hodinu. Vstupní směs je uložena do zásobníku šnekového dopravníku a tímto pak průběžně dopravována na kruhový třídič, kde je pomocí oplachové vody ze směsi odstraňována podsítná frakce (velmi jemný materiál). Z kruhového třídiče je již prosátý recyklát dopraven do sušicí pece, kde probíhá jeho sušení pomocí elektrických topných spirál za souběžného provzdušňování tlakovým vzduchem ze sušícího dmychadla. Rychlost dopravování mokrého abraziva nelze včasně korigovat a má značné zpoždění, což způsobuje, že v peci se nahromadí mnohem větší množství abraziva, než je možné sušit a abrazivo je nutné promíchávat ručně.
Výkon je 50#7^kg suchého recyklátu za hodinu v závislosti na kvalitě vstupní směsi (obsahu použitelných abrazivních částic ve směsi).
Zařízení má vysokou spotřebu el. energie^ 23,1-^kW na vyhřívání topných spirál. 3x40(jy/50Hz, spotřeba čisté vody je 10x50 l/h£4·
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky procesu sušení/recyklace lze překonat pomocí nového systému recyklace a sušení abraziva.
Byl vyvinut především nový způsob sušení recyklovaného abraziva, které je možné recyklovat odděleně nebo jako součást celého recyklačního systému. Recyklační systém může obsahovat systém odkalování s třídičem, kde suspenze abrazivního písku, kalu a vody je z řezacího stolu odsávána pomocí odkalovacího zařízení a materiál je vytříděn od velkých částic například pomocí odkalovacího systému. Na odkalovacím zařízení je doinstalován vibrační třídič, který zajišťuje třídění suspenze na dvě frakce: podsítný odpad (menší než 0,l|rnm) a nadsítný materiál (větší než 0, jmm) určený k dalšímu využití - recyklát. Odpad je společně s vodou jímán do velkoobjemového vaku, kde dochází k oddělení vody. Tato voda se vrací zpět do řezacího stolu a jemný odpad — kal zůstává ve vaku a je určen k likvidaci. Výkon zařízení je přímo závislý na vlhkosti sušeného recyklátu a teplotě vstupního vzduchu. Proto je doporučeno mokry recyklát po vytřídění a prosátí uložit do velkoobjemových vaků a tyto nechat odstát minimálně po dobu 3»5ti dnů při teplotě vyšší jak 3°C v suchém prostředí, aby došlo k vytlačení přebytečné vody. Toto může probíhat například pod venkovním přístřeškem.
Po procesu řezání materiálů vysokotlakým abrasivním paprskem se použité abrazivo společně s mikroskopickými částicemi a většími odřezanými kusy řezaného materiálu nazývána jako ‘řezací kal”, usadí v lapači řezacího stolu, na kterém je řezaný materiál umístěn.
Recyklační cyklus je rozdělen na dva, časově na sobě nezávislé procesy. Proces vytřídění air řezacího kalu (IV. a V.) a proces usušení použitelného abrasiva (I>IIL).
Proces vytřídění řezacího kalu (nákresy IV a V) probíhá následovně:
Z lapače řezacího stolu je řezací kal pomocí čerpací jednotky v odkalování nebo jiného mechanického způsobu zabezpečujícího dopravu směsi, například šnekový, ocelový pásový dopravník a pod. dopravován do třídicí jednotky, kterou tvoří vibrační třídič s ocelovými síty, či síty z jiného materiálu o vhodné velikosti ok v návaznosti na požadavek, jakou velikostní frakci abrasiva máme v úmyslu z řezacího kalu získat. Třídicí jednotka rozdělí řezací kal na následující skupiny:
a) dále použitelné abrazivo určené pro proces řezání
b) mechanické částice větší než velikost dále použitelného abrasiva
c) mechanické částice menší než velikost dále použitelného abrasiva
d) znečištěnou vodu.
Tento proces je energeticky nenáročný a převážně probíhá kontinuálně s procesem vlastního řezání vysokotlakým paprskem. Frakce dále použitelného abrasiva je z třídící jednotky dopravena do vodopropustného obalu s výhodou textilního vaku tzyjbig bagu. Tento obal naplněný mokrým abrazivem je pověšen, s výhodou na vzduchu po dobu 1 až 5 dní, pro vytlačení resp. vykapání přebytečné vody.
Po získání dostatečného množství, s výhodou 1 tunu, frakce dále použitelného mokrého abrasiva z třídicí jednotky, je možné zahájit proces sušení této frakce.
Vytříděný a prosátý recyklát se uloží do zásobníku mokrého abraziva, šnekovým dopravníkem je průběžně dopravován do sušící pece. Šnekovým dopravníkem se ze zásobníku řízené dávkuje recyklované mokrého abraziva dle kapacity sušicí pece a vlhkosti abraziva tak, aby teplota v peci byla udržována přibližně v rozmezí teplot 130 až 180 °C.
Sušicí linka obsahuje zásobník mokrého abraziva, který je šnekovým dopravníkem propojen se sušící pecí, dmychadlo, odsavač jemného prachu, třídič a zásobník suchého vytříděného recyklátu a zásobník suchého hrubého odpadu.
Sušící pec obsahuje topné spirály, přívod vzduchu z dmychadla, tlakový senzor, teplotní čidla, výstup suchého recyklátu a výstup do odsavače jemného prachu, ve kterém dochází k odlučování suchého jemného prachu a čistého vzduchu.
Sušící pec se provzdušňuje předehřátým vzduchem, který se přivádí z dmychadla a udržuje abrazivo ve vznosu a tím urychluje proces sušení. Stejný proud vzduchu vysušená zrna abrasiva dopravuje výstupem suchého recyklátu ze sušicí pece na výstupní třídič, ze kterého sítem propadá vysušené abrazivo do zásobníku a případná větší zrna vzniklá v sušící peci vlivem vysoké teploty, která může způsobit “zpečení” několika zrn sušeného materiálu, které neprojdou sítem, se dopraví do malého zásobníku určeného pro odpad. Na sušící pec může být s výhodou také napojen odsavač jemného prachu, který odsává zbytkovou prachovou složku obsaženou ve vytříděném abrasivu a tím zabezpečuje bezprašný provoz sušící jednotky. Zásobník mokrého vytříděného recyklátu je opatřen rozrušovačem klenby a odvodněními, pro odtok vytlačované odpadní vody.
Primárním principem řízení sušicí linky je regulace dávkování abraziva na základě teploty v sušící peci, která se udržuje s výhodou v rozmezí teplot 130 až 180 °C. Teplota v peci se snižuje přidáním mokrého abraziva a zvyšuje zapínáním topných spirál, přičemž rychlost dávkování abraziva se upravuje dle poklesu či nárůstu teploty v peci. Je-li teplota v peci vysoká, dávkování se zvýší a naopak, je-li teplota v peci nízká, dávkování se sníží a počká se, dokud se abrazivo v peci nedosuší.
Při zahájení procesu sušení se po prvním vypnutí topných spirál spustí systém ladění, který zaznamenává aktuální teplotu v peci naměřenou teplotním čidlem a dle ní upravuje otáčky šnekového dopravníku a tím intenzitu dávkování. Pokud teplota v peci přesáhla stanovenou mez, dojde k vypnutí topných spirál a zvýší se intenzita dávkování o stanovený krok. Pokud teplota v peci klesne pod stanovenou mez, dojde k vypnutí dávkování a sníží se intenzita dávkování o stanovený krok z aktuálního dávkovaného množství, po opětovném nárůstu teploty nad požadovanou hodnotu se opět dávkování zapne.
5'
Tím, že systém zahájí ladění až po prvním vypnutí spirál, je odstraněn přechodový jev, kdy teplota v peci vystoupá na vysokou teplotu i při dávkování velmi mokrého materiálu (kvůli přítomnosti starého vysušeného abraziva). Bez tohoto kroku by systém příliš brzo zvýšil intenzitu dávkování.
3. Při další události vypnutí spirál či vypnutí dávkování upraví systém intenzitu dávkování následovně na základě poslední provedené změny:
| Úprava dávkování | Aktuální událost | |
| Poslední událost | Vypnutí spirál | Vypnutí dávkování |
| Vypnutí spirál | + stanovený krok | - poslední změna / 2 |
| Vypnutí dávkování | + poslední změna / 2 | __^stanovený krok |
Např.
3.1. Dojde-li v kroku a) k vypnutí spirál nárůstem teploty, zvýší se dávkování o stanovený % krok, v kroku b) k dalšímu vypnutí spirál nárůstem teploty, zvýší se dávkování o stanovený % krok posledního dávkování.
3.2. Dojde-li v kroku a) k vypnutí spirál nárůstem teploty, zvýší se dávkování o stanovený % krok posledního dávkování, avšak v kroku b) k vypnutí dávkování poklesem teploty, sníží se dávkování o polovinu stanoveného % kroku dávkování v a).
Bylo zjištěno, že s výhodou činil stanovený krok 5 %.
4. Protože při opakovaném dělení velikosti změny postupně tato hodnota klesá k nule, je stanoven limit, pod který je změna bezvýznamná. Pokud systém dojde do situace, že má upravit intenzitu dávkování o tuto bezvýznamnou změnu, provede restartování celého procesu ladění změnou o celý stanovený krok a přechodem do kroku 3.
Primárním principem řízení sušicí linky je regulace dávkování abraziva na základě teploty v sušicí peci. Řídicí systém kontinuálně vyhodnocuje aktuální teplotu a na základě tohoto údaje rozhoduje o:
• zapnutí či vypnutí topných spirál - řízeny na základě hystereze teploty
• zapnutí či vypnutí dávkování abraziva - řízeno na základě hystereze teploty • změně intenzity dávkování abraziva - je podmíněna spínáním spirál a dávkování
Zařízení je řízeno programovatelným automatem, který zajišťuje kontinuální provoz a minimalizuje potřebu obsluhy za provozu.
Dle dosud dosažených výsledků testů ladění řídícího procesu sušení bylo dosaženo průměrného výkonu 101,4 kg/hj>^. Přičemž na začátku procesu sušení abrazivo v zásobníku obsahuje větší podíl vody než na konci sušení, jelikož i samotný zásobník má odvodňovací systém a voda je ze stojícího abraziva vytlačována.
Sušička abraziva je bezobsluhová a jejím výstupem je vysušené abrazivo vhodné pro okamžité použití pro abrazivní řezání vodním paprskem či uskladnění k použití pozdějšímu.
Podmínky pro skladování recyklovaného abraziva jsou stejné jako u nového, nepoužitého abraziva.
Samotný proces sušení probíhá v sušící peci, která může fungovat samostatně nebo jako součást sušicí jednotky, resp. celé sušičky recyklátu.
Obsluha sušičky recyklátu je nárazová - zahájit sušení má smysl, jestliže je v zásobníku šnekového dopravníku dostatečná zásoba mokrého recyklátu. Z toho vyplývá, že je možné sloučit obsluhu tohoto zařízení s obsluhou řezacího stolu, protože sušička nepotřebuje trvalý dohled, a to i v případě, že je zásobník plněn mokrým přetři děným recyklátem z externího zdroje. Celé řízení zařízení je plánováno v automatickém režimu se signalizací provozních, limitních a poruchových stavů.
Obsluha tedy provádí pouze odebrání velkoobjemového vaku se suchým recyklátem a nasazení nového, prázdného vaku pod výstupní třídič. V případě zásobování recyklátem z externího zdroje obsluha souběžně s výměnou velkoobjemových vaků provádí naplnění zásobníku šnekového dopravníku mokrým recyklátem. V závislosti na místních podmínkách a** by celý tento úkon neměl trvat déle jak 5 *15 minut.
Proces řízení je použit jednak u pracovního cyklu IV a V - vytřídění řezacích kalů, kde je přesně dávkováno množství těchto kalů do vibračního třídiče, tak i u následného procesu sušení III, kdy je abrazivo přesně dávkováno do sušicí pece tak, aby byla dosažena maximální efektivita sušení, tj. minimalizována spotřeba energie na jednotku hmotnosti abrasiva.
Touto metodou je zvýšena produktivita uvedeného typu recyklační jednotky a jsou výrazně sníženy náklady na jednotku hmotnosti recyklovaného abrasiva. Toto umožní použití recyklační jednotky i u spotřebitelů, kteří mají relativně nízkou roční spotřebu abrasiva. A zcela vyvrátí dlouhodobě zavedený názor, že recyklace abrasiva je ekonomicky nevýhodná. V konečném důsledku dojde k výraznému snížení tvorby odpadu tvořeném stroji pracujícími s vysokotlakým vodním paprskem.
Proces řízení umožňuje výrazně zrychlit proces recyklace a extrémně snížit energetické nároky na jednotku hmotnosti, a to až o 300*J 400 % oproti stávajícímu stavu. Dosud bylo dosaženo sušicího výkonu již o 0,4 až 3,5 kg abraziva za minutu.
ΰUjasnění £ /Přehled-obrázků-nd výkresfeetf
Obr. 1: Vizualizace sušící linky, pohled z boku, v řezu
Obr. 2: Vizualizace sušící linky, pohled zepředu, v řezu
Obr.3: Schématický nákres sušící linky
Obr.4: Schématický nákres odkalovacího systému
Obr. 5: Schématický nákres třídění
Obr. 6: Tabulka výkonu sušící linky
Obr. 7: Graf výkonu sušicí linky
Obr.8:
Graf průběhu teploty v sušicí peci v závislosti na čase provozu
Uíkufacnení
Příklady foovedeirf vynálezu
Příklad 1
Proces vytřídění řezacího kalu (nákresy IV a V) probíhá následovně:
2- ^aPa^e řezacího stolu ýlOýje řezací kalýHýpomocí čerpací jednotky v odkalovacím systému
Q4> řezacího stolu dopravován do třídící jednotky <15); kterou tvoří vibrační třídič -(16^ s ocelovými síty, či síty z jiného materiálu o vhodné velikosti ok v návaznosti na požadavek, jakou velikostní frakci abrasiva máme v úmyslu z řezacího kalu získat. Třídicí jednotka <15) rozdělí řezací kal na následující skupiny:
sí
a) dále použitelné abrazivo určené pro proces řezání
b) mechanické částice větší než velikost dále použitelného abrasiva
c) mechanické částice menší než velikost dále použitelného abrasiva
d) znečištěnou vodu.
Tento proces je energeticky nenáročný a převážně probíhá kontinuálně s procesem vlastního řezání vysokotlakým paprskem. Frakce dále použitelného abragiva je z třídicí jednotky dopravena do vhodného zásobníku, například textilního big-bagu, ostatní frakce jsou dopravovány do jiných zásobníků podle záměru jejich dalšího zpracování (například menší frakce je využitelná i pro jiné účely než je pro řezání vodním paprskem) či určených pouze jako odpad.
Po získání dostatečného množství, s výhodou 1 tunu, frakce dále použitelného mokrého 2 abrakjva (A)Fz třídící jednotky fl5ý, je možné zahájit proces sušení této frakce.
Příklad 2
Sušička recyklátu ve statickém stavu
Sušička recyklátu obsahovala zásobník 1 mokrého abraziva, který byl šnekovým dopravníkem 3 propojen se sušící pecí 4, dmychadlo 7, odsavač jemného prachu 13, třídič 8 a zásobník 9 suchého vytříděného recyklátu C a zásobník 10 suchého hrubého odpadu Dl
Do sušicí pece 4 ústil šnekový dopravník 3, obsahovala topné spirály 6, přívod vzduchu z dmychadla ]_, tlakový senzor Η., teplotní čidla 5, výstup suchého recyklátu a výstup do odsavače 13 jemného prachu, ve kterém docházelo k odlučování suchého jemného prachu G a čistého vzduchu E.
Sušicí pec 4 byla provzdušňována předehřátým vzduchem E, který byl přiváděn z dmychadla 7, udržoval abrazivo A ve vznosu a tím urychloval proces sušení. Stejný proud vzduchu E vysušená zrna abrasiva C dopravoval výstupem B suchého recyklátu ze sušící pece 4 na výstupní třídič 8, ze kterého sítem propadalo vysušené abrazivo do zásobníku 9, kterým byl 1000 kg big-bag, případná větší zrna D vzniklá v sušící peci 4 vlivem vysoké teploty, která může způsobit “zpečení” několika zrn sušeného materiálu, se dopravily do malého zásobníku 10 určeného pro odpad. Na sušící pec 4 byl také napojen odsavač jemného prachu 13, který odsával zbytkovou prachovou složku G obsaženou ve vytříděném abrasivu a tím o
zabezpečoval bezprašný provoz sušicí jednotky. Zásobník 1 byl opatřen rozrušovačem klenby
2, odvodněními 12, pro odtok vytlačované odpadní vody F.
—toPříklad 3
Proces sušení v sušičce recyklátu
Zásobník mokrého abraziva 1 byl naplněn recyklátem abraziva almandinový granát australského původu o hmotnosti 1000 kg, velikosti zrna 1 50a300 pm, 80 MESH.
· Byla spuštěna linka^a to: dmychadlo 7 pece 4, dopravní dmychadlo, výstupní vibrátor 8 a topné spirály 5. Systém čekal na dosažení startovní provozní teploty, jejíž hodnota byla nastavena na 150 °C. Po jejím dosažení zahájil dávkování abraziva minimální stanovenou intenzitou, která činila 0,4 kg za minutu. Po dosažení teploty 160 °C se vypnuly topné spirály. Zavedením prvních dávek abraziva se teplota v peci snižovala, při poklesu na teplotu 155 °C se znovu zapnuly topné spirály a při dalším poklesu na 140 °C se zastavilo dávkování abraziva. Teplota klesla na 138 °C. Jak bylo abrazivo provzdušňováno a ohříváno, postupně se vysušovalo a teplota v peci začala stoupat během dalších 5 minut opět k 170 °C. Jakmile byla dosažena teplota 150 °C, bylo opět spuštěno dávkování abraziva. Po dosažení 160 °C byly opět vypnuty spirály.
2. Po prvním vypnutí spirál ŘS zahájí fázi ladění, při které upravuje otáčky šnekového dopravníku 3. a tím intenzitu dávkování. Pokud teplota v peci přesáhla stanovenou mez 160^C, došlo k vypnutí topných spirál a zvýšila se intenzita dávkování o stanovený krok 5 %. Jakmile teplota v peci klesla pod stanovenou mez 14^C, došlo k vypnutí dávkování a snížik se intenzita dávkování o stanovených 5 % z aktuálního dávkovaného množství, po nárůstu teploty na 150 °C se opět dávkování zapnulo.
Tím, ze systém zahájil ladění až po prvním vypnutí spirál, byl odstraněn přechodový jev, kdy teplota v peci vystoupá nad 160 °C i při dávkování velmi mokrého materiálu kvůli přítomnosti starého vysušeného abraziva. Bez tohoto kroku by systém příliš brzo zvýšil intenzitu dávkování.
3. Při další události vypnutí spirál či vypnutí dávkování upravil systém intenzitu dávkování následovně na základě poslední provedené změny:
Úprava dávkování Aktuální událost i n
TV
| Poslední událost | Vypnutí spirál | Vypnutí dávkování |
| Vypnutí spirál | + stanovený krok | - poslední změna / 2 |
| Vypnutí dávkování | + poslední změna / 2______ | - stanovený krok |
Konkrétně došlo:
v kroku a) k vypnutí spirál nárůstem teploty nad 160 °C, zvýší se dávkování o 5 % na
30,6 kg/h^, a v kroku b) k dalšímu vypnutí spirál nárůstem teploty nad 160^C, zvýší se dávkování o 5 % hodnoty kroku a) na 31,9 kg/h^f, v kroku c) k vypnutí dávkování poklesem teploty, sníží se poslední zvýšení v kroku b) o polovinu na 31,1 kg/h^|, v kroku d) k dalšímu vypnutí dávkování poklesem teploty, snížilo se dávkování o 5 % posledního dávkování na 29,6 kg/h^.
Obecně byl systém nastaven takto:
Dojde-li k vypnutí spirál nárůstem teploty, zvýší se dávkování o 5 %, v dalším kroku dojde k dalšímu vypnutí spirál, zvýší se dávkování o 5 % hodnoty kroku a).
Nebo dojde-li k vypnutí spirál nárůstem teploty, zvýší se dávkování o 5 % poslední hodnoty, v dalším kroku dojde k vypnutí dávkování poklesem teploty, sníží se dávkování o polovinu 5 % hodnoty předchozího kroku.
4. Protože při opakovaném dělení velikosti změny postupně tato hodnota klesala k nule, byl stanoven limit (0, 5 %), pod který byla změna bezvýznamná. Ve chvíli kdy systém dospěl do situace, že měl upravit intenzitu dávkování o tuto bezvýznamnou zrněni^ proved restartování celého procesu ladění změnou o celý stanovený krok 5 %.
Popis řízení sušicí linky
Primárním principem řízení sušicí linky je regulace dávkování abraziva na základě teploty v sušicí peci. Řídicí systém kontinuálně vyhodnocuje aktuální teplotu a na základě tohoto údaje rozhoduje o:
• zapnutí či vypnutí topných spirál - řízeny na základě hystereze teploty • zapnutí či vypnutí dávkování abraziva - řízeno na základě hystereze teploty změně intenzity dávkování abraziva - je podmíněna spínáním spirál a dávkování,
Příklad 4
Z řezacího stolu 20 byl řezací kal H přečerpán na rovný vibrační třídič 16, který separoval mokré abrazivo 80 MESH od menších a větších částic. Toto mokré abrazivo A z třídiče 16 padalo do textilního pytle 17 tzv. big bagu. Pytel 17 naplněný mokrým abrazivem A byl pověšen na vzduchu po dobu 3 dní, pro vykapání přebytečné vody. Obsah pytle byl po té vsypán do zásobníku 1 mokrého abraziva A sušičky recyklátu.
Příklad 5
Z řezacího stolu 20 byl řezací kal H přemístěn do zásobníku 18 řezacího kalu. Po naplnění zásobníku 18 řezacího kalu byl řezací kal H dopravován šnekovým dopravníkem na rovný vibrační třídič 16, který separoval mokré abrazivo 50 MESH na podsítnou frakci, která obsahovala vodu I s jemným odpadem a nadsítnou frakci, která obsahovala mokré vytříděné abrazivo A. Mokré vytříděné abrazivo A bylo dopravováno do zásobníku 17 a voda I s jemným odpadem do zásobníku 22. Obsah zásobníku 17, kterým bylo mokré vytříděné abrazivo A, byl po té vsypán do zásobníku 1 mokrého abraziva A sušičky recyklátu.
Příklad 6
Sušička recyklátu obsahovala zásobník 1 mokrého abraziva A, který byl šnekovým dopravníkem 3 propojen se sušící pecí 4, dmychadlo 7, odsavač jemného prachu 13, třídič 8 a zásobník 9 suchého vytříděného recyklátu C a zásobník 10 suchého hrubého odpadu D.
Do sušící pece 4 ústil šnekový dopravník 3, obsahovala topné spirály 6, přívod vzduchu z dmychadla 7, tlakový senzor 11, teplotní čidla 5, výstup suchého recyklátu a výstup do odsavače 13 jemného prachu, ve kterém docházelo k odlučování suchého jemného prachu G a čistého vzduchu E.
Sušička byla spuštěna a to: dmychadlo 7 sušící pece 4, dopravní dmychadlo, výstupní vibrátor 8 a topné spirály 5. Systém čekal na dosažení startovní provozní teploty, jejíž hodnota byla nastavena na 150 °C. Po jejím dosažení zahájil dávkování abraziva A do sušící pece 4 šnekovým dopravníkem 1 minimální stanovenou intenzitou, která činila 0,4 kg za minutu. Po dosažení teploty 160 °C se vypnuly topné spirály. Zavedením prvních dávek abraziva se teplota v peci snižovala, při poklesu na teplotu 155 °C se znovu zapnuly topné spirály a při dalším poklesu na 140 °C se zastavilo dávkování abraziva. Teplota klesla na 138 °C. Jak bylo abrazivo provzdušňováno a ohříváno, postupně se vysušovalo a teplota v peci začala stoupat během dalších 5 minut opět k 170 °C. Jakmile byla dosažena teplota 150 °C, bylo opět spuštěno dávkování abraziva. Po dosažení 160 °C byly opět vypnuty spirály. Sušicí pec byla provzdušňována předehřátým vzduchem E, který byl přiváděn z dmychadla 7, udržoval abrazivo A ve vznosu a tím urychloval proces sušení.
Po prvním vypnutí spirál ŘS zahájil fázi ladění, při které upravoval otáčky šnekového dopravníku 3_ a tím intenzitu dávkování. Pokud teplota v peci přesáhla stanovenou mez 160£C, došlo k vypnutí topných spirál a zvýšila se intenzita dávkování o stanovený krok 5 %. Jakmile teplota v peci klesla pod stanovenou mez 140°C, došlo k vypnutí dávkování a snížila se intenzita dávkování o stanovených 5 % z aktuálního dávkovaného množství, po nárůstu teploty na 150 °C se opět dávkování zapnulo.
Tím, že systém zahájil ladění až po prvním vypnutí spirál, byl odstraněn přechodový jev, kdy teplota v peci vystoupá nad 160 °C i při dávkování velmi mokrého materiálu kvůli přítomnosti starého vysušeného abraziva. Bez tohoto kroku by systém příliš brzo zvýšil intenzitu dávkování.
Při další události vypnutí spirál či vypnutí dávkování upravil systém intenzitu dávkování následovně na základě poslední provedené změny:
| Úprava dávkování | Aktuální událost | |
| Poslední událost | Vypnutí spirál | Vypnutí dávkování |
| Vypnutí spirál | + stanovený krok | - poslední změna / 2 |
| Vypnutí dávkování | + poslední změna / 2______ | - stanovený krok |
Proud vzduchu E vysušená zrna abrasiva C dopravoval výstupem B suchého recyklátu ze sušící pece 4 na výstupní třídič 8, ze kterého sítem propadalo vysušené abrazivo do zásobníku 9, kterým byl 1000 kg big-bag, případná větší zrna D vzniklá v sušící peci 4 vlivem vysoké teploty, která může způsobit “zpečení” několika zrn sušeného materiálu, se dopravily do malého zásobníku 10 určeného pro odpad. Na sušicí pec 4 byl také napojen odsavač jemného prachu 1_3, který odsával zbytkovou prachovou složku G obsaženou ve vytříděném abrasivu a tím zabezpečoval bezprašný provoz sušicí jednotky. Zásobník j_ byl opatřen rozrušovačem klenby 2, odvodněními 12, pro odtok vytlačované odpadní vody F.
-λ Η
Seznam vztahových značek
A.
Mokrý vytříděný recyklát (Akrooáv»)
B. Výstup suchého recyklátu ze sušící pece
C. Suchý vytříděný recyklát
D. Suchý hrubý odpad
E. Vzduch
F. Odpadní voda
G. Suchý jemný odpad
H. Řezací kal
I. Voda s j emným odpadem
J. Čistá voda (oplachová)
1. Zásobník mokrého vytříděného recyklátu
2. Rozrušovaě klenby
3. Šnekový dopravník
4. Sušící pec
5. Teplotní senzor
6. Topné spirály
7. Vzduchové dmychadlo
8. Výstupní třídič
9. Velkoobjemový vak (Big-Bag) pro suchý vytříděný recyklát
10. Nádoba pro suchý hrubý odpad
11. Tlakový senzor
12. Odvodnění zásobníku
13. Odsavač jemného prachu
14. Odkalovací systém řezacího stolu
15. Třídící jednotka
16. Třídič
17. Velkoobjemový vak (Big-Bag) pro mokrý vytříděný recyklát
18. Zásobník řezacího kalu /ť
19. Šnekový dopravník vertikální
20. Řezací stůl
21. Čerpadlo
22. Velkoobjemový vak (Big-Bag) pro jemný mokrý odpad
Průmyslová využitelnost
Řezaní vysokotlakým vodním paprskem, příslušenství k CNC strojům pro řezání vysokotlakým vodním paprskem. Recyklace abrazivních materiálů používaných pro řezání vysokotlakým vodním paprskem.
Claims (14)
- PATENTOVÉ NÁROKYZpůsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kaluz vyznač uj ící se tím, že řezací kal Je dopravďi na vibrační třídičce kterémže , „i.abrazivo separowno od menších a větších částic, uloženo do vodopropustneho obalu i i (17), po vykapání přebytečné vody.Se mokrý vytříděný recyklát (A) převode^ do zásobníku (1) mokrého vytříděného recyklátu, šnekovým dopravníkem (3) dopravován do sušící pece (4\< vyhřívané topnými spirálami (6)^ provzdušňované rychlostí dávkování mokrého vytříděného recyklátu (A) šnekovým dopravníkem (3), vysušená zrna abrasiva (C) se dopravují výstupem (B) suchého recyklátu ze sušící pece (4) na výstupní třídič (8), ze kteréhoťsítem propadlé vysušené abrazivo (C)j< dopravováno do zásobníku (9) pro suchý vytříděný recyklát (C).
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku ljvyznačující se tím, že teplota v peci (4)j[e regulovfea v rozmezí mezi 130táaž 170PC.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku l.vyznačující se tím, že spirály j)seu vypnuty překročí-li teplota v peci (4) 160PC a zároveň se zvýší výkon dávkování mokrého vytříděného recyklátu (A) o stanovený krok.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 3)vyznačující se tím, že spirály j^u zapnuty klesne-li teplota v sušící peci (4) pod 140^C a zároveň se sníží výkon dávkování mokrého vytříděného recyklátu (A) o stanovený krok.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 3jvyznačující se tím, že stanovený krok činí 5 % aktuálního dávkovacího výkonu.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku ^vyznačující se tím, že na sušící pec (4) byl nápoje^ odsavač jemného prachu (13), který odsává^zbytkovou prachovou složku (G).ό.Αλ7.8.9.Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu sz.podle nárokuj vyznačující se tím, že ze zásobníku (1) §yla odvodněnímiZpůsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 1.vyznačuj ící se tím, že rozrušovačem klenby (2), býj mokrýI vytříděný recyklát v zásobníku (1) mechanicky rozhraboyá^Sušička recyklátu knecyklacž abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 1 jvyznačující se tím, že obsahuje zásobník (1) mokrého abraziva (A), který je šnekovým dopravníkem (3) propojen se sušící pecí (4), která obsahuje alespoň jednu topnou spirálu (
- 6), tlakový senzor (11); alespoň jedno teplotní čidlo (5), je opatřena přívodem vzduchu (E) z dmychadla (
- 7), výstupem (B) suchého recyklátu (C), který ústí na třídič (
- 8) a prostor pod sítem třídiče (8) ústí do zásobníku (
- 9) suchého vytříděného recyklátu (C).
- 10. Sušička recyklátu k recyklaci abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 9p/yznačuj ící se tím, že sušící pec (4) je napojena na odsavač jemného prachu (13) k odlučování suchého jemného prachu(Gja čistého vzduchuj.
- 11. Sušička recyklátu podle nároku 9 ^vyznačuj ící se tím, že zásobník (1) je opatřen rozrušovačem klenby (2) pro odtok vytlačované odpadní vody(F^_
- 12. Sušička recyklátu podle nároku 9|Vyznačující se tím, že zásobník (1) je opatřen odvodněním (12).
- 13. Sušička recyklátu podle nároku 9.vyznačující se tím, že prostor nad sítem třídiče (8) ústí do zásobníku (10) suchého hrubého odpadu (D).\ ? 1 ··«·««« «·««(» (>ΧΟνρ£ΧΓ>\
- 14. Recyklační jednotka kítecyklací abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu podle nároku 1(vyznačující se tím, že obsahuje rovinný třídič (16), který obsahuje síto o velikosti ok 3 až 4 mm a síto o velikosti ok 0,5 až 1 mm a přívod řezacího kalu (H), přičemž prostor nad sítem s velikostí ok 0,5 až 1 mm rovinného třídiče (16) ústí do zásobníku (17) pro mokrý vytříděný recyklát (A) a prostorem pod sítem s velikostí ok 0,5 až 1 mm rovinného třídiče (16) odchází voda (I) s jemným odpadem.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2015-961A CZ306505B6 (cs) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu |
| EP16203479.7A EP3187308B1 (en) | 2015-12-31 | 2016-12-12 | A method for recycling abrasive used for high pressure waterjet cutting from cutting sludge |
| US15/381,111 US10478944B2 (en) | 2015-12-31 | 2016-12-16 | Method for recycling abrasive used for high pressure waterjet cutting from cutting sludge and an equipment for application of this method |
| EA201692499A EA036141B1 (ru) | 2015-12-31 | 2016-12-28 | Способ рециклинга абразива из режущего шлама от резки струей воды под высоким давлением и оборудование для этого способа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2015-961A CZ306505B6 (cs) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2015961A3 true CZ2015961A3 (cs) | 2017-02-15 |
| CZ306505B6 CZ306505B6 (cs) | 2017-02-15 |
Family
ID=57544292
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2015-961A CZ306505B6 (cs) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10478944B2 (cs) |
| EP (1) | EP3187308B1 (cs) |
| CZ (1) | CZ306505B6 (cs) |
| EA (1) | EA036141B1 (cs) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112318388B (zh) * | 2020-10-19 | 2021-09-10 | 燕山大学 | 用于处理喷砂机产生灰尘的水膜除尘装置 |
| CN113084712B (zh) * | 2021-03-09 | 2022-08-09 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 | 抛丸清理装置 |
| EP4426517A4 (en) | 2021-11-02 | 2025-10-15 | Flow Int Corp | ABRASIVE FLUID JET WITH ABRASIVE RECYCLING SYSTEM AND ASSOCIATED METHODS OF USE |
| CN114190789B (zh) * | 2021-12-15 | 2024-12-13 | 昆明弘承食品科技有限公司 | 一种用于果蔬集成细胞破壁装置及使用方法 |
| CN114434344B (zh) * | 2022-01-12 | 2022-12-09 | 武汉大学 | 一种高压磨料水射流钢轨打磨磨料分离循环利用系统 |
| US12466031B2 (en) | 2022-10-27 | 2025-11-11 | Flow International Corporation | Systems and apparatus for use of wet recycled abrasive and methods of operation of said systems and apparatus |
| CN117921547B (zh) * | 2024-03-05 | 2026-04-28 | 苏州力华米泰克斯胶辊制造有限公司 | 一种胶辊的喷砂筛分优化控制方法及系统 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU897491A1 (ru) * | 1980-05-29 | 1982-01-15 | Днепропетровский Металлургический Институт | Установка дл гидроабразивной обработки деталей |
| US5468174A (en) * | 1992-11-13 | 1995-11-21 | Ipec Advanced Systems, Inc. | Recyclable abrasive blasting system |
| DE19645142A1 (de) * | 1996-10-24 | 1998-04-30 | Intrec Ges Fuer Innovative Tec | Verfahren und Vorrichtung zum Recyceln von Sanden |
| US6328638B1 (en) * | 1998-04-28 | 2001-12-11 | Flow International Corporation | Apparatus and methods for recovering abrasive from an abrasive-laden fluid |
| WO2003068405A2 (en) * | 2002-02-13 | 2003-08-21 | Richel, Inc. | Granular material recovery system |
| DE10251792A1 (de) * | 2002-11-07 | 2004-05-19 | Industriebetriebe Heinrich Meyer-Werke Breloh Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur Regenerierung von Filtermitteln, insbesondere Kieselgur |
| ITRM20050329A1 (it) * | 2005-06-24 | 2006-12-25 | Guido Fragiacomo | Procedimento per il trattamento di sospensioni abrasive esauste per il recupero delle loro componenti riciclabili e relativo impianto. |
| EP1945422A1 (en) * | 2005-10-07 | 2008-07-23 | Caretta Technology S.R.L. | Cutting unit with modular structure |
| US20080155904A1 (en) * | 2006-12-31 | 2008-07-03 | 3M Innovative Properties Company | Method of abrading a metal workpiece |
| US8920210B2 (en) * | 2009-06-18 | 2014-12-30 | Ronald C. Benson | System and method for drying grit used for abrasive blasting |
| CZ21487U1 (cs) | 2010-09-23 | 2010-11-11 | Plehaso, komanditní spolecnost | Zařízení na recyklaci abraziva |
| KR20130004686A (ko) * | 2011-07-04 | 2013-01-14 | 현대중공업 주식회사 | 연마재 재활용 장치 |
-
2015
- 2015-12-31 CZ CZ2015-961A patent/CZ306505B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-12-12 EP EP16203479.7A patent/EP3187308B1/en active Active
- 2016-12-16 US US15/381,111 patent/US10478944B2/en active Active
- 2016-12-28 EA EA201692499A patent/EA036141B1/ru unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA201692499A1 (ru) | 2017-07-31 |
| EP3187308A1 (en) | 2017-07-05 |
| EP3187308B1 (en) | 2024-02-07 |
| EA036141B1 (ru) | 2020-10-02 |
| CZ306505B6 (cs) | 2017-02-15 |
| US20170182631A1 (en) | 2017-06-29 |
| US10478944B2 (en) | 2019-11-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ2015961A3 (cs) | Způsob recyklace abraziva z řezání vysokotlakým vodním paprskem z řezacího kalu a zařízení k provádění tohoto způsobu | |
| US10345042B2 (en) | Drying chamber, drying unit, drier of recycled abrasive and method for drying wet recycled abrasive | |
| KR101067584B1 (ko) | 폐플라스틱 재생시스템 및 여기에 적용되는 물의 재활용 방법 | |
| US11453010B2 (en) | Solid waste treatment process | |
| CN1903542A (zh) | 回收塑料的方法及装置 | |
| CN204170951U (zh) | 一种粮食风选分离设备 | |
| KR20160079506A (ko) | 풍력을 이용한 연료재료 선별장치 | |
| CN105236073A (zh) | 大米提升机的流量控制装置 | |
| EA014093B1 (ru) | Устройство и способ для разделения материала отходов | |
| KR102138869B1 (ko) | 골재 자동 선별장치 | |
| CN107617629B (zh) | 能分离磁性垃圾的垃圾处理装置 | |
| JP3342851B2 (ja) | 混合廃棄物の分別処理システム | |
| KR20150004632A (ko) | 재활용 쓰레기 처리장치 | |
| CN105598068A (zh) | 一种用于建筑废弃物再生利用的清洗除杂装置 | |
| CN111215237A (zh) | 分选系统 | |
| KR101483979B1 (ko) | 건설오니 탈수-건조에 의한 건조미분말 생산 장치 | |
| CN212328594U (zh) | 分选系统 | |
| KR102112407B1 (ko) | 음식물쓰레기를 이용한 퇴비 제조시스템 | |
| CN203184109U (zh) | 一种垃圾水分类自动化控制系统 | |
| JP5409404B2 (ja) | 焼却灰処理装置及び焼却灰処理方法 | |
| CN104525548B (zh) | 一种高效微生物菌群处理垃圾的设备和方法 | |
| ITUB20155965A1 (it) | Impianto e metodo per il trattamento di rifiuti | |
| CN219682637U (zh) | 一种建筑垃圾就近处置装置 | |
| CN207446476U (zh) | 一种垃圾分拣机 | |
| CN211726089U (zh) | 一种袋装油泥筛分清洗处理系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20241231 |